11 research outputs found

    Investor perspectives on hydrogen investments

    No full text
    Investment volumes directed to hydrogen projects need to increase drastically for the market to take off. Investors were interviewed for their perspectives on the emerging market, risk management and evaluation criteria applied to hydrogen investments and what needs to be done to attract more investors. The conclusion of the investor interviews is that hydrogen investments are perceived as high-risk investments and that investors that are able to invest in hydrogen in this nascent phase are more risk tolerant. The investment is made to learn more about the technology and the main driver is the belief that hydrogen could contribute to achieving necessary greenhouse gas emissions. . Considerable uncertainty surrounds the hydrogen investments of today, making it difficult for investors to approach the investment case in the same way as they do the more established technologies.  The informants therefore requested a more predictable and stable policy landscape to accelerate hydrogen investments

    Hydrogen business models of today in Swedish road transportation

    No full text
    Dagens affÀrsmodeller för vÀtgas inom vÀgtransporten kartlades genom en litteraturstudie och intervjuer med vÀtgasaktörer aktiva pÄ den svenska marknaden. Intervjuerna visade pÄ att aktörerna samarbetar lÀngs hela vÀrdekedjan för att skapa en kritisk massa i sitt kundunderlag och fÄ marknaden att ta fart. Dagens affÀrsmodell Àr omogen och Àr fortfarande i en etableringsfas

    Hydrogen business models of today in Swedish road transportation

    No full text
    Dagens affÀrsmodeller för vÀtgas inom vÀgtransporten kartlades genom en litteraturstudie och intervjuer med vÀtgasaktörer aktiva pÄ den svenska marknaden. Intervjuerna visade pÄ att aktörerna samarbetar lÀngs hela vÀrdekedjan för att skapa en kritisk massa i sitt kundunderlag och fÄ marknaden att ta fart. Dagens affÀrsmodell Àr omogen och Àr fortfarande i en etableringsfas

    Business models at REWARDHeat demonstrators

    No full text
    In this report, business models have been developed for the demonstration sites in the REWARDHeat project with the purpose to uncover lessons learned about the shift in business logic when transitioning from conventional DH business models to low temperature schemes. The business models have been developed in an iterative process with the DH companies participating in the project, during the first three years of its elaboration. A particular focus has been placed on the innovative component of the business models, i.e., the green value creation and its value to different stakeholders. Selling heat as a service (instead of as a commodity) has been the starting point in developing the business models. Contractual considerations and ownership forms have been analyzed for each of the demonstration sites. The findings enable the project to respond to the main questions of the deliverable: How does the REWARDHeat business model experiences differ from a conventional DH business model and what can we learn from the transition to low temperature DH solutions?The aggregated results show that the demo sites focus on technical innovations but seven out of 10 also develop business innovations by increasing the service offer to customers. The business logic of low temperature DH makes it more efficient to develop the business innovation simultaneously with the technical innovation.The lack of EU legislation on waste heat recovery is causing uncertainties. Investors need to know whether the investment is considered sustainable. The value of green is created at all demo sites and valued by most stakeholders. It is however only exploited in the business model at three demo sites.Offering more advanced service to customers necessitates a shift towards being more customer oriented. By assuming ownership and maintenance of the substation at the customer site, the boundary condition is shifted to inside the customers’ buildings. It creates a value of carefreeness for the customer as the DH company assumes more risk. The DH company gains from increased control of the network, something increasingly important in low temperature solutions. Three demo sites are offering advanced services resulting in a co-dependent relationship with the customer where the collaboration requires integration of processes.The main change in the business model canvas for low temperature installations, in comparison to conventional DH, is the necessity to manage relationships. Relationship building is required for new partnerships, due to multiple decentralized heat sources, and for the prosumer customer segment, instated from waste heat and renewable energy integration. As decentralized energy sources are introduced to the DH network the distribution network becomes more important and large-scale centralized production plants less important. The business logic of low temperature solutions is more on circulating available resources, utilizing the available flexibility in the distribution network, and implementing more advanced control to manage the system efficiently

    Holistic, actionable, transparent – How could sustainability of energy systems scenarios be assessed? - Findings from the project “100 percent renewable – how  many percent sustainable?”

    No full text
    In the context of achieving a climate-neutral and sustainable electricity system, energy systems modelling is often used as a tool to assist decision making. However, a challenge posed within the field is how to represent sustainability in a way that presents actionable, clear and holistic results. There is thus a need to give a more comprehensive and nuanced view of sustainability aspects of energy system modelling. To provide a basis of understanding of how sustainability could be conceptualized and assessed in energy systems modelling, six well known (from a Swedish point-of-view) sustainability frameworks were analyzed and presented in this report: the concept of Environmental Carrying Capacity, the Planetary Boundaries, the Doughnut Economics framework, the Sustainable Development Goals, the Swedish Environmental Quality Objectives and the Framework for Strategic Sustainable Development. The frameworks were structured according to their sustainability concept and according to what decision-making they would be able to provide input to. The results of the report serve as input to the discourse concerning how the energy system could be transformed to 100 % renewable electricity production along a truly sustainable way

    Holistic, actionable, transparent – How could sustainability of energy systems scenarios be assessed? - Findings from the project “100 percent renewable – how  many percent sustainable?”

    No full text
    In the context of achieving a climate-neutral and sustainable electricity system, energy systems modelling is often used as a tool to assist decision making. However, a challenge posed within the field is how to represent sustainability in a way that presents actionable, clear and holistic results. There is thus a need to give a more comprehensive and nuanced view of sustainability aspects of energy system modelling. To provide a basis of understanding of how sustainability could be conceptualized and assessed in energy systems modelling, six well known (from a Swedish point-of-view) sustainability frameworks were analyzed and presented in this report: the concept of Environmental Carrying Capacity, the Planetary Boundaries, the Doughnut Economics framework, the Sustainable Development Goals, the Swedish Environmental Quality Objectives and the Framework for Strategic Sustainable Development. The frameworks were structured according to their sustainability concept and according to what decision-making they would be able to provide input to. The results of the report serve as input to the discourse concerning how the energy system could be transformed to 100 % renewable electricity production along a truly sustainable way

    Fossil Free Airborne Search and Rescue Services

    No full text
    MĂ„let om netto-noll klimatpĂ„verkan 2045 har gjort det angelĂ€get Ă€ven för flygsektorn att minska sina utslĂ€pp av vĂ€xthusgaser. Detta innebĂ€r en utmaning för samhĂ€llsviktigt flyg, vars verksamhet mĂ„ste genomföras oberoende av klimatmĂ„l. Ökad anvĂ€ndning av hĂ„llbara flygbrĂ€nslen (sustainable aviation fuels, SAF) Ă€r ett sĂ€tt att uppnĂ„ klimatmĂ„let utan att Ă€ventyra verksamheten i denna del av luftfarten. PĂ„ grund av den höga efterfrĂ„gan pĂ„ SAF Ă€r dock tillgĂ„ngen och möjligheten att försörja luftfartssektorn i Sverige samt deras miljöpĂ„verkan i förhĂ„llande till klimatmĂ„let fortfarande nĂ„got osĂ€kra. Syftet med denna rapport Ă€r dĂ€rför att öka förstĂ„elsen för dessa frĂ„gor, först genom att undersöka tillgĂ„ngen pĂ„ inhemska rĂ„varor och berĂ€kna produktionspotentialen för SAF i Sverige, dĂ€refter genom att bygga scenarier för framtida efterfrĂ„gan pĂ„ SAF utifrĂ„n reduktionsplikten. KlimatpĂ„verkan hos inhemsk producerad SAF jĂ€mfördes Ă€ven med importerad SAF i en livcykelanalys.  UtifrĂ„n de produktionsmetoder som kartlagts inom projektet uppvisade restprodukter frĂ„n skogen störst potential för flygbrĂ€nsleproduktion. Möjligheten att producera flybrĂ€nsle av infĂ„ngad koldioxid och elektrolysbaserad vĂ€tgas hade en lĂ€gre potential, men den minsta produktionspotentialen frĂ„n inhemsk rĂ„vara bestod av restoljor av biologiskt ursprung. Storleken pĂ„ intervallen genom vilka potentialen presenterades pĂ„verkades dock kraftigt av vilket processutbyte som antogs. Scenarioanalysen visade i sin tur pĂ„ att framtiden för hĂ„llbart flygbrĂ€nsle bland annat kommer att bero pĂ„ brĂ€nslepriser, reduktionspliktens utveckling och av vilken inblandningsgrad som tillĂ„ts. Livscykelanalysen belyste den ökade klimatpĂ„verkan som orsakas av lĂ„ngvĂ€ga transport av SAF och att utslĂ€ppsminskningen blir lĂ€gre vid byte till importerat flygbrĂ€nsle gjord av restoljor av biologiskt ursprung jĂ€mfört med inhemskt producerat brĂ€nsle av vĂ€tgas och infĂ„ngad koldioxid. Slutligen diskuterades den osĂ€kra framtiden för produktion och anvĂ€ndning av hĂ„llbart flygbrĂ€nsle, dĂ€r bland andra frĂ„gan om skogsbrukets hĂ„llbarhetsklassning, den eventuella revideringen av reduktionsplikten och inte minst utvecklingen av elektrifierade alternativ pĂ„verkar möjligheten för samhĂ€llsviktigt flyg att stĂ€lla om sin verksamhet.To meet the Swedish climate target of net-zero greenhouse gas (GHG) emissions by 2045, it has become more and more urgent for the aviation sector to reduce its climate footprint. However, this represents a challenge for the non-commercial part of the aviation sector such as the air borne search-and-rescue services, as their activities cannot be compromised by the climate target. Increased use of sustainable aviation fuels (SAF) is a way to achieve the climate target, while still not compromising the mission for this part of aviation.  However, due to a high demand on SAF, their availability and possibility to supply the aviation sector in Sweden as well as their environmental impact in relation to the climate target is still somewhat uncertain. This report aims to increase the understanding in these issues by first reviewing the domestic feedstock availability and calculating the SAF production potential within Sweden. Thereafter, an assessment was done on how the aviation fuel market could vary in Sweden by 2045 due to the strength of the GHG reduction mandate and the dependence or independence of fuel from outside Sweden. This was done through 4 different future scenarios based on a mathematical model. Finally, the environmental impact of selected SAFs was evaluated by life cycle assessment (LCA) following the method described in the recast of the Renewable Energy Directive (REDII). The assessment was done based on the currently available data. Thus, the future change in the technology and other circumstances were not taken into account.  The current and future (2045) Swedish production potential of jet fuel was investigated via 4 different pathways, i.e., Hydroprocessed Esters and Fatty Acids (HEFA) from biogenic waste oils, Gasification-based Fischer-Tropsch (G-FT) from forest residues, Hydrothermal Liquefaction (HTL) from forest residues and Power-to-Liquid (PtL) from biogenic captured CO2 and H2 from electrolysis via Fischer-Tropsh (FT). The pathways, of the assessed ones, having the highest current and future potential considering feedstock supply are G-FT and HTL. The results were however considerably affected by the assumptions made on process yield. The production potential of PtL was not as high as the other pathways due to low availability of feedstock. Finally, HEFA was the pathway with the lowest potential due to the low availability of domestic raw material. Based on the scenario analysis, the future of fossil free jet fuel is highly dependent of the price of fuel as well as the maximum allowed blending ratio of fossil free jet fuel. In this particular scenario analysis, domestic ATJ and HEFA was favored by the model thanks to their low production costs and avoided import costs, since the fuel is produced in Sweden. However, although the production plants used in the model will be constructed within Swedish borders, it is unlikely that domestic HEFA feedstock would be sufficient to supply them and there would likely be an import of waste oils to meet the demand of the plants.  The environmental assessment was done on UCO-based HEFA and PtL. HEFA was assessed as it is the fuel that the Search and Rescue fleet used during the pilot phase of this project. PtL was assessed for the sake of comparison and also because most data for PtL production was already available. Both HEFA and PtL show the potential of reducing the fossil GHG emissions up to 70 and 77%, respectively. However, with the technical and legislative limitations, it is not yet possible to use pure SAF in the aviation sector. This leads to the potential emission reduction of the greenhouse gases being lower than 42%. SAF production and transportation of feedstock are one of the main contributors to the emissions. In general, HEFA production has higher climate impact than the production of PtL. In addition, UCO which is the feedstock for HEFA was assumed to be collected in China. This gives a significantly higher impact compared to the PtL-process where all activities were assumed to take place in Sweden. This implies that the climate impact of HEFA can be reduced if the UCO can be collected domestically. However, as the assessment shows, the climate target will be difficult to achieve when using HEFA or PtL. The challenge lies on the upstream processes of these two SAF which currently are still fossil-based. For HEFA, it is common that H2 is produced from natural gas while for PtL, the production of raw materials used in electrolysis and carbon capture process such as chemicals and catalysts contribute to fossil emissions.

    Hydrogen in a future energy system - Business models and application in the transport sector

    No full text
    Mot bakgrund av vĂ€tgasens snabba framvĂ€xt och satsningar som sker inom omrĂ„det finns ett behov av att kartlĂ€gga nulĂ€get för affĂ€rsmodeller för vĂ€tgas och samtidigt öka kunskapen om hur affĂ€rsmodellen behöver utvecklas till 2045, nĂ€r Sverige ska vara klimatneutralt. Projektets fokus har varit vĂ€tgasproduktion och distribution till transportsektorn, en fossilberoende sektor dĂ€r vĂ€tgasen kan utgöra en viktig del av omstĂ€llningen till fossilfria alternativ. KartlĂ€ggningen av dagens affĂ€rsmodeller för vĂ€tgas i transportsektorn visar pĂ„ en omogen marknad dĂ€r de tidiga affĂ€rsmodellerna har sin slutkund i vĂ€gtransportsektorn. VĂ€tgasaktörerna behöver tampas med stora osĂ€kerheter kring hur marknaden kommer att utvecklas och det skapar ett behov av att ha ett nĂ€ra samarbete med aktörer lĂ€ngs hela vĂ€rdekedjan, inklusive de första kunderna. VĂ€rdeskapandet bestĂ„r primĂ€rt av att man erbjuder ett fossilfritt brĂ€nsle. År 2045 kommer affĂ€rsmodellens samtliga bestĂ„ndsdelar att pĂ„verkas av det övriga samhĂ€llets omstĂ€llning. Projektet har identifierat fem randvillkor, eller förutsĂ€ttningar, som affĂ€rsmodellen för vĂ€tgas inom transportsektorn kan komma att behöva förhĂ„lla sig till 2045 (Netto Noll CO2 – koldioxidneutrala produkter Ă€r standard, LĂ„ngvĂ€ga och Tung Transport – det primĂ€ra kundsegmentet för vĂ€tgas inom transportsektorn, Etablerad Försörjningskedja & Etablerat Kundunderlag – vĂ€tgasmarknaden Ă€r etablerad, och Volatila Elpriser – pĂ„ grund av ökad andel intermittent elproduktion). Dessa randvillkor, och förslagen till de framtidsanpassade affĂ€rsmodellerna, kan anvĂ€ndas av vĂ€tgasaktörer för att göra lĂ„ngsiktiga strategiska val kring hur de ska utveckla sin affĂ€rsmodell framĂ„t. För att vĂ€tgasmarknaden ska ta fart kommer stora investeringsvolymer att krĂ€vas. Genom intervjuer med investerare har investerarperspektivet pĂ„ vĂ€tgasaffĂ€ren idag och 2045 kartlagts. Investerare som har investerat i vĂ€tgas idag har ett lĂ„ngsiktigt perspektiv pĂ„ investeringen och har inte samma förvĂ€ntan om kortsiktig avkastning. De ser snarare investeringen i vĂ€tgasen som ett sĂ€tt att lĂ€ra sig om en teknik som Ă€r viktig för framtiden. Samtidigt ser de flesta av de intervjuade investerarna vĂ€tgasen som en högriskinvestering och begrĂ€nsar dess andel i portföljen. För vĂ€tgasaktörer som behöver kapital Ă€r det viktigt med en förstĂ„else för vilka investerarkategorier som kan vara intresserade, hur investeringen bedöms och vilka risker investerare ser med vĂ€tgasaffĂ€ren.In light of the ever-increasing interest in hydrogen and number of hydrogen initiatives, there is a need to holistically approach the current business models for hydrogen and address how these can be strategically adapted to fit the future energy landscape of 2045, the year when Sweden has pledged to be climate neutral. The project has focused on hydrogen production, distribution and application in the transport sector, a fossil-dependent sector where hydrogen could play an important role in the decarbonization of the sector.The mapping of current business models for hydrogen in the transport sector shows a nascent and immature market, where the existing customer segments are within road transportation. The hydrogen actors are faced with major uncertainties concerning the market development and this requires them to collaborate closely with other actors along the entire value chain, including the pioneering customers. The customer value is fossil-free fuel, supplied to the customers. In 2045, the entire business model will be affected by external factors such as decarbonization of all sectors, the pace at which competing technologies develop, trends in the electricity price and, not least, by the possible expansion and upgrading of electricity and hydrogen distribution grids. These so-called boundary conditions, and the suggested layout for the future business models, could be used by hydrogen actors to make long-term strategic choices about how to develop their business model in the future. Large investment volumes will be required for the hydrogen market to take off. Through interviews with investors, the investor perspective on the hydrogen business today and in 2045 has been highlighted. Investors who have invested in hydrogen today have a long-term perspective on the investment and do not expect high returns in the short term, but rather see hydrogen as a way to learn about a technology that is strategically important for the future. At the same time, most of the interviewed investors see hydrogen as a high-risk investment and limit its share of the portfolio. For hydrogen actors who need capital, it is important to understand which investor categories may be interested, how the investment is assessed and what risks investors see in the hydrogen business

    BioenergianlÀggning OtterbÀcken

    No full text
    Transportsektorns efterfrÄgan pÄ biodrivmedel ökar nÀr klimatomstÀllningen ska omsÀttas i praktik. Sverige har goda förutsÀttningar att producera dessa drivmedel och det finns flertalet orter runt om i landet dÀr förutsÀttningarna för biodrivmedelsproduktion Àr goda. GullspÄngs kommun har under de senaste tio Ären fört en dialog med VÀstra Götalandsregionen om möjligheten att etablera en bioenergikombinatanlÀggning i OtterbÀcken för att nyttja de goda förutsÀttningar som finns med tillgÄng pÄ rÄvara samt goda logistiska förutsÀttningar med bland annat djuphamnen. I detta projekt har en utredning gjorts för att ta fram kommersiellt relevanta investeringskoncept för en bioenergikombinatanlÀggning i OtterbÀcken, och resultaten pekar pÄ intressanta förutsÀttningar för en anlÀggning för produktion av flytande biometan (Liquified biogas, LBG). Projektet har utgÄtt frÄn en Àldre förstudie dÀr förutsÀttningarna för en bioenergikombinat-anlÀggning som producerar torrefierad biomassa undersöktes. Kunskaperna frÄn denna tidigare studie har kompletterats med nya kartlÀggningar av relevanta tekniker och lokala rÄvaror som kan ingÄ i ett investeringskoncept för en anlÀggning som producerar biodrivmedel som kan anvÀndas i befintliga tunga lastbilar. KartlÀggningen omfattade sju olika tekniker som utifrÄn de uppdaterade kartlÀggningarna kondenserades ned till tvÄ investeringskoncept för djupare undersökning av investeringskoncept. Det ena konceptet var en anlÀggning för produktion av pyrolysolja frÄn skogsrester och det andra konceptet var en anlÀggning för produktion av LBG, men pÄ grund av en högre teknologisk mognadsgrad samt större intresse frÄn referensgruppen för det senare konceptet (LBG) sÄ fick detta ett större fokus i projektet. De tvÄ fördjupade investeringskoncepten inkluderade teknikbeskrivning, skiss pÄ affÀrsmodell med hjÀlp av referensgruppen, ekonomisk bedömning av lönsamheten i investeringen samt en berÀkning av klimatpÄverkan för drivmedlet (endast för LBG-konceptet). Resultaten visar att det ser ut att finnas bÄde rÄvaror för, teknik till och förutsÀttningar för en god ekonomi i en anlÀggning för produktion av LBG. RÄvarusituationen behöver bekrÀftas genom kontakter med rÄvaruleverantörer, tekniken kan behöva viss utvÀrdering för att hitta etablerade teknikleverantörer med pÄlitlig teknik och de ekonomiska förutsÀttningarna Àr beroende av investerings- och produktionsstöd för att kunna vara kommersiellt intressanta. Trots dessa osÀkerheter Àr den samlade bedömningen att det kan vara aktuellt för en aktör eller grupp av aktörer med intresse av att Àga och driva en biogasanlÀggning att ta vid dÀr projektet slutar för att pÄ sikt gÄ vidare med en investering i en anlÀggning.BioenergianlÀggning OtterbÀcke

    BioenergianlÀggning OtterbÀcken

    No full text
    Transportsektorns efterfrÄgan pÄ biodrivmedel ökar nÀr klimatomstÀllningen ska omsÀttas i praktik. Sverige har goda förutsÀttningar att producera dessa drivmedel och det finns flertalet orter runt om i landet dÀr förutsÀttningarna för biodrivmedelsproduktion Àr goda. GullspÄngs kommun har under de senaste tio Ären fört en dialog med VÀstra Götalandsregionen om möjligheten att etablera en bioenergikombinatanlÀggning i OtterbÀcken för att nyttja de goda förutsÀttningar som finns med tillgÄng pÄ rÄvara samt goda logistiska förutsÀttningar med bland annat djuphamnen. I detta projekt har en utredning gjorts för att ta fram kommersiellt relevanta investeringskoncept för en bioenergikombinatanlÀggning i OtterbÀcken, och resultaten pekar pÄ intressanta förutsÀttningar för en anlÀggning för produktion av flytande biometan (Liquified biogas, LBG). Projektet har utgÄtt frÄn en Àldre förstudie dÀr förutsÀttningarna för en bioenergikombinat-anlÀggning som producerar torrefierad biomassa undersöktes. Kunskaperna frÄn denna tidigare studie har kompletterats med nya kartlÀggningar av relevanta tekniker och lokala rÄvaror som kan ingÄ i ett investeringskoncept för en anlÀggning som producerar biodrivmedel som kan anvÀndas i befintliga tunga lastbilar. KartlÀggningen omfattade sju olika tekniker som utifrÄn de uppdaterade kartlÀggningarna kondenserades ned till tvÄ investeringskoncept för djupare undersökning av investeringskoncept. Det ena konceptet var en anlÀggning för produktion av pyrolysolja frÄn skogsrester och det andra konceptet var en anlÀggning för produktion av LBG, men pÄ grund av en högre teknologisk mognadsgrad samt större intresse frÄn referensgruppen för det senare konceptet (LBG) sÄ fick detta ett större fokus i projektet. De tvÄ fördjupade investeringskoncepten inkluderade teknikbeskrivning, skiss pÄ affÀrsmodell med hjÀlp av referensgruppen, ekonomisk bedömning av lönsamheten i investeringen samt en berÀkning av klimatpÄverkan för drivmedlet (endast för LBG-konceptet). Resultaten visar att det ser ut att finnas bÄde rÄvaror för, teknik till och förutsÀttningar för en god ekonomi i en anlÀggning för produktion av LBG. RÄvarusituationen behöver bekrÀftas genom kontakter med rÄvaruleverantörer, tekniken kan behöva viss utvÀrdering för att hitta etablerade teknikleverantörer med pÄlitlig teknik och de ekonomiska förutsÀttningarna Àr beroende av investerings- och produktionsstöd för att kunna vara kommersiellt intressanta. Trots dessa osÀkerheter Àr den samlade bedömningen att det kan vara aktuellt för en aktör eller grupp av aktörer med intresse av att Àga och driva en biogasanlÀggning att ta vid dÀr projektet slutar för att pÄ sikt gÄ vidare med en investering i en anlÀggning.BioenergianlÀggning OtterbÀcke
    corecore